中国科学技术大学郭光灿院士团队在量子信息安全领域取得关键突破。该团队韩正甫、陈巍、银振强、王双与广东工业大学秦玉文-付松年团队合作,将量子力学基本原理与相对论时空约束相结合,成功实现具备可证明安全性的量子安全定位,能够对目标位置进行可信验证,为现代信息体系中的位置信息安全提供了新途径。
位置信息是人类活动的基础要素之一。对目标真实位置进行可靠验证,使定位系统不仅能确定目标“在哪里”,还能判断其位置是否真实可信,从而赋予位置信息身份认证和安全凭证等新功能。然而,在经典技术框架下,这种安全能力已被证实无法实现,攻击者可通过复制、转发经典验证信息及协同响应等方式伪造自身位置。
基于量子信息的安全定位为可信位置验证开辟了新路径。量子信息遵循不可克隆等量子物理原理,结合相对论时空约束,可实现具有信息论安全性的位置验证。但这一方案对传输损耗、系统误码和响应延迟等要求极为严格,此前一直未能在实验中实现。
在本研究中,团队开发了适应实际实验条件的量子安全定位理论协议,并在此基础上首次完成完整实验验证。团队首先设计了基于弱相干态的安全协议,大幅提升了实际系统的损耗容忍能力。针对量子态制备中的误码问题,团队进一步设计了基于微组装环分器的Sagnac量子态制备方案,将量子比特误码率降低至0.27%。
另一方面,受相对论时空关系约束,系统响应延迟直接影响量子安全定位精度。为降低延迟,团队发展了多波长强度编码、空芯光纤低时延传输和高速随机逻辑函数处理等关键技术,将系统整体延迟压缩至百纳秒量级,实现了优于75米的定位精度,达到单栋建筑物的空间尺度。实验结果验证了量子安全定位在现实条件下的可行性,并展现出面向实际应用的性能潜力。
据介绍,量子安全定位的实现为人们提供了抵御位置欺骗、可信获取位置信息的新能力。可信的位置信息不仅可用于贵重资产的安全追踪、灾害救援中的目标识别等场景,还可作为新型安全凭证,通过预先设定可信位置,对金融交易、敏感数据访问等行为进行安全认证与权限控制。
相关研究成果已发表在国际学术期刊《自然·物理》(Nature Physics)上,链接如下: